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rtk坐标编码是什么,RTK手薄点管理名称变乱码怎么办

来源:整理 时间:2022-12-15 08:43:56 编辑:汇众招标 手机版

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1,RTK手薄点管理名称变乱码怎么办

手簿识别问题,也就是工程版本低,没有相应字体
一般软件的话是没有的,可能有一些爱好者开发的。不过不好找

RTK手薄点管理名称变乱码怎么办

2,华测rtk倒入数据放样出现代号及坐标求教怎么解决

点击“文件”里的“元素管理器”,选择“直线管理器”,键入直线即可(有两点法和一点方向距离法)。
你好!倒入数据,如有疑问,请追问。

华测rtk倒入数据放样出现代号及坐标求教怎么解决

3,excei中rtk数据导入cass的问题

你直接在EXCEL里面编辑好CASS格式就行了, CASS的格式为:点名,编码,Y坐标,X坐标,高程 编辑好之后,保存为CSV格式,然后直接改文件的后缀名,将CSV改成DAT格式即可。 最后在CASS软件展高程点或者测量点即可。 希望对您有所帮助 郑州南方测绘GPS技术小组

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4,华测rtk可以直接得到wgs84坐标系吗

华测RTK可以直接得到,可以用点效正方法:键入→点→点名称(控制点实际名称)→代码(KZ控制的意思,方便查找)→北(X坐标)→东(Y坐标)→高程(Z坐标)→控制点(打钩)→右下角(选项)→(当地平面坐标和WGS84坐标可选,一般采用当地平面坐标,即北京54或西安80或当地城建坐标)→接受。注意:一般选用3到4个控制点进行点效正,并且这几个控制点能够包含整个测区。3个点时可以看出这几个控制点的水平精度,4个点可以看出高程精度。
应该不能吧。

5,如何让诺基亚5320变成RTK自动生成坐标文件急求QQ36130

想用外接蓝牙GPS模块的方式 与诺基亚5320的导航应用程序连接实现定位导航功能倒是可以。可要正真意义上实现RTK,恐怕诺基亚的塞班系统还不能够实现,你要知道流动站需要处理来自卫星的观测数据和基准站的观测数据,并进行差分处理才能获得高精度的坐标值的。
?不懂谁来解释下
你好,不知道你是想把他变成手簿还是直接出坐标,这个出的坐标也不能成为RTK,精度达不到,最多能成为一个GPS手持机,这个要加软件的,没用过5320但是系统是塞班的,你那qq也加不了,进我空间,有你想知道的,呵呵我的回答你还满意吗~~

6,rtk什么情况下不能使

打雷下雨,高压线路下,信号屏蔽区域,星历有问题,卫星数不足
real - time kinematic 什么是rtk技术   常规的gps测量方法,如静态、快速静态、动态测量都需要事后进行解算才能获得厘米级的精度,而rtk是能够在野外实时得到厘米级定位精度的测量方法,它采用了载波相位动态实时差分(real - time kinematic)方法,是gps应用的重大里程碑,它的出现为工程放样、地形测图,各种控制测量带来了新曙光,极大地提高了外业作业效率。  高精度的gps测量必须采用载波相位观测值,rtk定位技术就是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。在rtk作业模式下,基准站通过数据链将其观测值和测站坐标信息一起传送给流动站。流动站不仅通过数据链接收来自基准站的数据,还要采集gps观测数据,并在系统内组成差分观测值进行实时处理,同时给出厘米级定位结果,历时不到一秒钟。流动站可处于静止状态,也可处于运动状态;可在固定点上先进行初始化后再进入动态作业,也可在动态条件下直接开机,并在动态环境下完成周模糊度的搜索求解。在整周末知数解固定后,即可进行每个历元的实时处理,只要能保持四颗以上卫星相位观测值的跟踪和必要的几何图形,则流动站可随时给出厘米级定位结果。  rtk技术的关键在于数据处理技术和数据传输技术,rtk定位时要求基准站接收机实时地把观测数据(伪距观测值,相位观测值)及已知数据传输给流动站接收机,数据量比较大,一般都要求9600的波特率,这在无线电上不难实现。 gps接收机如何分类  gps卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量gps信号的接收设备,即gps信号接收机。可以在任何时候用gps信号进行导航定位测量。根据使用目的的不同, 用户要求的gps信号接收机也各有差异。目前世界上已有几十家工厂生产gps接收机, 产品也有几百种。这些产品可以按照原理、用途、功能等来分类。  按接收机的用途分类  导航型接收机 此类型接收机主要用于运动载体的导航,它可以实时给出载体的位置和速度。这类接收机 一般采用c/a码伪距测量,单点实时定位精度较低,一般为±25mm,有sa影响时为±100mm。 这类接收机价格便宜,应用广泛。根据应用领域的不同,此类接收机还可以进一步分为:车载型--用于车辆导航定位; 航海型--用于船舶导航定位; 航空型--用于飞机导航定位。由于飞机运行速度快,因此,在航空上用的接收机要求能适应高速运动。星载型--用于卫星的导航定位。由于卫星的速度高达7km/s以上,因此对接收机的要求更高。测地型接收机  测地型接收机主要用于精密大地测量和精密工程测量。定位精度高。仪器结构复杂,价格较贵。  授时型接收机 这类接收机主要利用gps卫星提供的高精度时间标准进行授时,常用于天文台及无线电通讯中时间同步。  按接收机的载波频率分类  单频接收机 单频接收机只能接收l1载波信号,测定载波相位观测值进行定位。由于不能有效消除 电离层延迟影响,单频接收机只适用于短基线(<15km)的精密定位。双频接收机 双频接收机可以同时接收l1,l2载波信号。利用双频对电离层延迟的不一样,可以消除电离层对电磁波信号的延迟的影响,因此双频接收机可用于长达几千公里的精密定位。  按接收机通道数分类  gps接收机能同时接收多颗gps卫星的信号,为了分离接收到的不同卫星的信号,以实现对卫星信号的跟踪、处理和量测,具有这样功能的器件称为天线信号通道。根据接收机所具有的通道种类可分为:多通道接收机 序贯通道接收机 多路多用通道接收机按接收机工作原理分类  码相关型接收机 码相关型接收机是利用码相关技术得到伪距观测值。  平方型接收机 平方型接收机是利用载波信号的平方技术去掉调制信号,来恢复完整的载波信号 通过相位计测定接收机内产生的载波信号与接收到的载波信号之间的相位差,测定伪距观测值。  混合型接收机 这种仪器是综合上述两种接收机的优点,既可以得到码相位伪距,也可以得到载波相位观测值。  干涉型接收机 这种接收机是将gps卫星作为射电源,采用干涉测量方法,测定两个测站间距离。 rtk技术如何应用  1.各种控制测量 传统的大地测量、工程控制测量采用三角网、导线网方法来施测,不仅费工费时,要求点间通视,而且精度分布不均匀,且在外业不知精度如何,采用常规的gps静态测量、快速静态、伪动态方法,在外业测设过程中不能实时知道定位精度,如果测设完成后,回到内业处理后发现精度不合要求,还必须返测,而采用rtk来进行控制测量,能够实时知道定位精度,如果点位精度要求满足了,用户就可以停止观测了,而且知道观测质量如何,这样可以大大提高作业效率。如果把rtk用于公路控制测量、电子线路控制测量、水利工程控制测量、大地测量、则不仅可以大大减少人力强度、节省费用,而且大大提高工作效率,测一个控制点在几分钟甚至于几秒钟内就可完成。  2.地形测图 过去测地形图时一般首先要在测区建立图根控制点,然后在图根控制点上架上全站仪或经纬仪配合小平板测图,现在发展到外业用全站仪和电子手簿配合地物编码,利用大比例尺测图软件来进行测图,甚至于发展到最近的外业电子平板测图等等,都要求在测站上测四周的地形地貌等碎部点,这些碎部点都与测站通视,而且一般要求至少2-3人操作,需要在拼图时一旦精度不合要求还得到外业去返测,现在采用rtk时,仅需一人背着仪器在要测的地形地貌碎部点呆上一二秒种,并同时输入特征编码,通过手簿可以实时知道点位精度,把一个区域测完后回到室内,由专业的软件接口就可以输出所要求的地形图,这样用rtk仅需一人操作,不要求点间通视,大大提高了工作效率,采用rtk配合电子手簿可以测设各种地形图,如普通测图、铁路线路带状地形图的测设,公路管线地形图的测设,配合测深仪可以用于测水库地形图,航海海洋测图等等。  3.放样程放样是测量一个应用分支,它要求通过一定方法采用一定仪器把人为设计好的点位在实地给标定出来,过去采用常规的放样方法很多,如经纬仪交会放样,全站仪的边角放样等等,一般要放样出一个设计点位时,往往需要来回移动目标,而且要2-3人操作,同时在放样过程中还要求点间通视情况良好,在生产应用上效率不是很高,有时放样中遇到困难的情况会借助于很多方法才能放样,如果采用rtk技术放样时,仅需把设计好的点位坐标输入到电子手簿中,背着gps接收机,它会提醒你走到要放样点的位置,既迅速又方便,由于gps是通过坐标来直接放样的,而且精度很高也很均匀,因而在外业放样中效率会大大提高,且只需一个人操作。

7,中海达RTK9500自定义坐标系怎样设置

RTK使用方法 目 录 一. 开关GPS主机 二. GPS工作模式的设置 三. 电台频道设置 四. GPS主机面版灯含义 五. Dolphin手簿操作说明 六. 架设基准站 七. 手簿与GPS主机的连接(蓝牙无线连接) 八. 手簿程序的操作流程(转换参数配合高程拟合法) 1. 新建项目 2. 设置基准站 3. 断开手簿与基准站GPS主机 4. 添加控制点 5. 连接手簿与移动站GPS主机 6. 移动站设置 7. 采集碎部点坐标 8. 求解转换参数和高程拟合参数 9. 点放样 10.测量成果的导出 九. 附录 1. 卫星检验 2. 接收机复位 3. 设置高程拟合模式说明 4. 连接程序的安装 5.手簿常用快捷键功能一览表 6.求解七参数的操作 7.计算两点间距离 8.计算校正参数 9.直线放样 10.HD-POWER操作程序的升级 一、 开关GPS主机 1、按 电源键1秒,开机 2、按 电源键3秒,关机 二、控制面板按键图解 主机控制面板有按键两个:F键(功能键)和电源键, 指示灯3个,分别为电源、卫星、状态。 按键和指示灯的功能和含义分别是: V8 CORS RTK 系统面板控制和指示说明             图2 主机控制面板按键图 工作方式: ●亮 ○灭 方式 卫星灯(单绿灯) 信号灯(双灯之绿灯) 基准站 ● ○ 移动站 ○ ● 静态 ● ● 数据链: 类型 卫星灯(单绿灯) 信号灯(双灯之绿灯) 内置UHF ● ○ 内置GSM ○ ● 外挂 ● ● 电台频道: 频道 电源灯 (单红灯) 卫星灯 (单绿灯) 信号灯 (双灯之绿灯) 数据灯 (双灯之红灯) 0 ○ ○ ○ ○ 1 ● ○ ○ ○ 2 ○ ● ○ ○ 3 ● ● ○ ○ 4 ○ ○ ● ○ 5 ● ○ ● ○ 6 ○ ● ● ○ 7 ● ● ● ○ 8 ○ ○ ○ ● 9 ● ○ ○ ● A ○ ● ○ ● B ● ● ○ ● C ○ ○ ● ● D ● ○ ● ● E ○ ● ● ● F ● ● ● ● 控制面板操作说明: 一、 功能键操作说明: 1、双击 F (间隔>0.2S,小于1S),进入“工作方式”设置,有“基站”、“移动站”、“静态”三种工作模式选择。 2、长按F大于3秒进入“数据链设置”,有“UHF”、“GSM”、“外挂”三种数据链模式选择。 3、按一次 F键, 进入“UHF电台频道”设置。有0~9、A~F共16个频道可选。 4、轻按关机按钮,语音提示当前工作模式、数据链方式和电台频道,同时电源灯指示电池电量。 二、 指示灯操作说明: 1、电源灯(红色): “常亮”:正常电压:内电池>7.2V,外电>11V “慢闪”:欠压: 内电池≤7.2V,外电≤11V “快闪”:指示电量:每分钟快闪 1~4 下 指示电量 2、卫星灯(绿色): “慢闪”:搜星或卫星失锁 “常亮”:卫星锁定 3、状态灯(红绿双色灯): 绿灯:(信号灯) 内置UHF移动站时指示电台信号强度 外挂UHF基准站时常灭 内置GSM时指示登陆(慢闪),连接上(常亮) 静态时发生错误(快闪) 其他状态常灭 红灯:(数据灯) 数据链收发数据指示(移动站只提示接收,基站只提示发射) 静态采集指示 三、开关机指示说明: 开机 按电源键1S 所有指示灯亮 开机音乐,上次关机前的工作模式和数据链方式的语音提示 关机 长按电源键3S 所有指示灯灭 关机音乐 二、 GPS工作模式的设置 目的:V8 RTK具有静态、RTK等功能,事先必须对其主机作相应的基准站、移动站、静态或GPRS设置。作静态使用,则所有主机均设为静态方式。作RTK使用,若用常规UHF电台,则基站设为外挂UHF电台基站方式,移动站设为内置UHF电台移动站方式;若用GPRS通讯,则基站设为内置GPRS基站方式,移动站设为内置GPRS移动站方式。若作电缆直通实验,即基准站主机与移动站主机用DG-3电缆直接连接检测主机内部串口通讯时,则基站设为外挂UHF电台基站方式,移动站设为外挂数据链移动站方式。 特性:主机一旦设置好后,以后开机则默认为上次设置 三、 Dolphin 9500手簿操作说明 解码灯/扫描灯:两个发光二极管(LED)位于LCD显示屏的顶部。当软复位、硬复位、扫描、解码成功时亮起。 扫描灯(LED)位于右上角,红灯显示,当你按下扫描键. 解码灯(LED)位于左上角, 绿灯显示,扫描条码是成功解码. 显示屏:彩色3.8"的工业级液晶触摸屏, 防护镜片更耐用。视频图形阵列( VGA连接) ,是( 240 × 320象素) 。点击触摸屏可以启用手簿后方的触笔,或一个手指。彩色液晶显示器是16比特/象素,并用薄膜晶体管( TFT )原技术.明亮的背光可使手簿在光线不好的情况下显示更清晰。 扫描键:位于整个手簿的中央,方便左右手不同习惯的用户操作。 当按下,扫描键启动扫描仪/成像仪. 在应用软件中可激活菜单栏。 导航键:中央位置的导航键可让用户在软件程序中移动光标。上下键可对菜单栏中的不同功能进行选择,左右键用于打开子菜单或进行开启/关闭功能。 键盘:键盘有四种主体颜色:黑、白、蓝、红。其中黑色键与白色键可以直接键击,蓝色键与红色键需要组合使用最下排对应的蓝色功能键或红色功能键。 四、 架设基准站 对中、整平基座,连接好GPS各连接线。 基准站架设点必须满足以下要求: (1)、高度角在15度以上开阔,无大型遮挡物; (2)、无电磁波干扰(200米内没有微波站、雷达站、手机信号站等,50米内无高压线); (3)、位置比较高,基准站到移动站之间最好无大型遮挡物,否则差分传播距离迅速缩短。 五、 手簿与GPS主机的连接(蓝牙无线连接) 打开GPS主机,双击手簿桌面的“Haidartk”图标,点击“设置/连接”即可。当手簿与GPS主机连接正常时,将弹出一“已经与接收机╳╳╳╳╳╳╳建立连接!”的提示。 注意事项: 1、 先开GPS主机,再进行手簿连接 2、 手簿连接前,要将端口设置为“COM1” 3、 手簿与GPS主机距离最好在10m内 4、 周围30m内无第三个蓝牙设备开启(包括同类手簿、GPS主机都不能打开) 5、 手簿与GPS主机间无太大的障碍物 六、 手簿程序的操作流程(转换参数配合高程拟合法) 不管基站架设在未知点上还是已知点上,坐标系统也不管是国家坐标还是地方施工坐标,此方法都适用。若只需平面坐标,则无需作高程拟合。 1.新建项目:每做一个工程都需要新建一个项目 a.点击【文件】→【新建项目】 b.设置RTK工作的各项参数:“项目名”、“坐标系”、“投影参数”、“椭球转换”、“平面转换”、“高程拟合”。 c.取项目名(*.prj):以下以temp.prj为例子进行说明。 注:请将新建的项目放在默认路径(IPSM\RTK)下,否则在手簿没电或硬复位的情况下数据会丢失。 d.选取坐标系统: 坐标系统都选WGS-84即可 GPS高程模型,建议使用椭球高,高差设置为“0”米。 e.投影参数 通常需要更改的只有中央子午线经度。中央子午线经度是指测区已知点的中央子午线;若自定义坐标系,则输入该测区的平均经度。地方经度可用GPS实时测出,在【查看】→【导航信息】查看L栏值。 f.选择GPS主机的工作模式:选择“基准站” 2.设置基准站:目的是取基站点当前一WGS84单点坐标进行发射。 a. 点击“添加A”按钮,弹出“添加已知点”对话框: 输入点名并且选择“GPSBLH”,按“ENT”回车键。 b.输入天线高 c.点击“当前C”按钮,采集当前GPS单点定位解作为架设基准站的坐标。 在弹出的“正在平滑处理”对话框,等待GPS平滑采集单点定位解。 GPS平滑采集点位结束后回到【控制点】页面。 您所得到的B、L、H的值会根据你GPS所处位置而不同。 按“ENT”确认,将弹出保存控制点对话框如图: d.选择【是】 e.按回车后,将弹出以下对话框 f.按回车确认,在导航视图最下方,解类型出现“固定坐标”字样且基准站电台“收\发”每秒一次,则基准站设置成功。同时IPSM\RTK目录下生成一包括OutData、Transect两个文件夹和temp.rec,temp.hkw,temp.knw,temp.prj的temp文件夹。(其中*.prj为项目文件, *.rec为记录点库文件,*.knw控制点库文件,*.hkw水准点库文件。) 3.断开手簿与基准站GPS主机:按【设置】→【断开】,将手簿与基准站GPS主机断开连接。 4.添加控制点:选择【查看】→【坐标库】→【控制点坐标库】,进入控制点库,进行控制点坐标的添加、删除、编辑和查找。此步是为以后求转换参数作准备。 点击“添加”按钮:添加一个控制点,弹出“编辑控制点”对话框,输入点名,选择点类型和查看格式,输入坐标。求转换参数必须均匀分布在测区范围的两个或两个以上的已知点。控制点越多,所求得的转换参数可运用的范围越大。 注意:控制点即为已知点,而已知点不管为何种坐标系统,在添加控制点的对话框中“类型”和“查看格式”都选择“当地XYH”。 5.连接手簿与移动站GPS主机:使用UHF电台时,将差分天线与移动站GPS主机连接好;使用GPRS时,不需要差分天线。打开GPS主机电源,按【设置】→【连接】,将手簿与移动站GPS主机连接。当手簿与GPS主机连接正常时,将弹出一“已经与接收机╳╳╳╳╳╳╳建立连接!”的提示。 6.移动站设置:当 “连接状态”处显示“移动站”时,使用菜单【设置】→【移动站】,弹出的“设置移动站”对话框: a、差分电文:要和基准站一致,基站使用UHF电台发射差分,一般为设为RTCA或CMR;使用GPRS通讯,则根据所接收到的城市网络参考站信号来设置。 b、数据链:基站使用UHF电台发射差分,则选内部UHF电台;使用GPRS通讯,则选择内部GPRS。若接收城市网络参考站信号,则GGA前打勾,频率输“1”。 g、按回车确认。 7.采集碎部点坐标:使用菜单【工作】→【碎部测量】,进入碎部测量模式的选择界面: 选择默认的手动采集,“解类型”为“窄带固定解”。在GPS达到“窄带固定解”后,在需要采集点的地方,对中、整平GPS天线,保存坐标可以点击“SP”键或工具栏的小旗子:。或者点击信息栏的空白处(非文本,非按钮的部位), 弹出“设置记录点属性”对话框,输入“点名”和“天线高”,下一点采集时,点名序号会自动累加,而天线高保持与上一点相同。按“ENT” 确认,此点坐标将存入记录点坐标库中。 若天线高与上一次不同,则出现以下提示: 按“ENT”确认,自动转到主界面: 当解类型达到窄距固定解时才能进行坐标采集。 若工程要进行放样,则必须先到两个或两个以上已知点采集其未作参数转换前的坐标。(基准站若架设在已知点上,则只需到一个或一个以上的已知点采集);若工程只是作碎部测量,则无须先采集已知点,再采碎部点,而可以依采集路线的方便性,遇到碎部点采碎部点,遇到已知点采已知点,其结果可回家后,先进行参数转换,再批量将采集的碎部点坐标转成所需的施工坐标。 8.求解转换参数和高程拟合参数: 一.求解转换参数 使用菜单【辅助】-【计算】-【转换参数】,进入“求解转换参数”视图: 求解转换参数 注意:小于3个已知点,只能作固定差改正;大于等于3个已知点,则可作平面拟合;大于等于6个已知点,则可作曲面拟合。而作平面拟合或曲面拟合时,必须在求转换参数前预先进入【设置】→【高程拟合】菜单,用左、右键选择平面拟合或曲面拟合模式。[具体参看附录3.设置高程拟合模式说明] 添加计算点 ■“新建”按钮(按“0”键):新建一个求解转换参数转换文件;执行该功能,弹出“是否新建解算数据库文件” 对话框,根据需要选择“YES”或“NO” ■“文件”按钮(按“7”键):执行该功能,则弹出下拉菜单,按相应数字键执行相应功能 ● 提取当前记录:提取当前碎部记录文件中要参与转换参数解算的点 (碎部采集点和控制点坐标相关联) ● 提取记录点:提取碎部记录文件中要参与转换参数解算的点(碎部采集点和控制点坐标相关联),弹出“选择碎部记录文件”对话框,选择碎部记录文件确定即可 ● 转换文件另存为:求解转换参数转换文件改名存盘 ● 读取转换文件:打开求解转换参数转换文件 ● 添加到水准点库:将求解转换参数点的高程残差作为“高程异常点”调入到水准点库中,以便求高程以合参数 ■“解算”按钮(按“2”键):计算转换参数 ■“切换”按钮(按“1”键):控制该点是否参与求参数;先选择点,再执行该功能。如果点前打勾,则该点参与求参数;如果点前打叉,则该点不参与求参数。 ★ 判断该点是否要参与求参数条件: 1、求解转换参数的点至少大于2 2、先使所有的点参与求转换参数解算;再看各个点的残差,若残差大,则该点不参与求参数 ■“结果”按钮(按“6”键):弹出“转换参数设置”对话框,查看求出的转换参数 ■“应用”按钮(按“4”键):启用转换参数,可以使用菜单【设置】-【参数】-【平面转换】,查看“平面转换”对话框中“启用”前的方框已经打勾 ■“加点”按钮(按“3”键):弹出“添加计算转换参数的点”的对话框,添加点 ■“编辑”按钮(按“5”键):如果点的坐标有问题,选择该点,执行该功能,弹出“编辑”对话框,修改该点坐标 ■解算结束后,按“ESC”键退出“求解转换参数”对话框,随后弹出“是否更新采集数据”对话框,若要更新,选择“YES”,若数据量很大,可以选择“NO”,在数据导出前,执行菜单【文件】-【数据更新】即可。 求解转换参数可以使用两种方式(近似求解七参数。注意:这里的当地坐标是指所选坐标系经投影得出的平面坐标,工程坐标则是已知坐标。): 1.已知起算数据:已知一组点的工程坐标和当地坐标。采用逐个“加点”的方法建立起算数据;注意:此处输入工程坐标XYH时,查看格式仍为当地XYH格式,而没有工程坐标XYH的查看格式了。 2.后处理法:已知一组点的工程坐标和实际位置,但是不知道它的当地坐标。 (1)此时先选择当地坐标系统,如果已知七参数,就设置相应当七参数;如果未知七参数,则关闭七参数或者设置为零; (2)关闭转换参数或者设置为零;在一个已知点上使用单点定位设置基准站; (3)移动台使用同样的坐标系统和七参数、转换参数设置,分别采集各个已知点的当地坐标,同时与其工程坐标对应起来(对应方法见步骤4),在采集各个已知点的过程之间允许对等待采集的碎部点进行采集,例如在采集B点之前对A到B之间经过的碎部点进行采集,所得到的坐标将在参数求解以后由手簿自动更新; (4)建立点的对应关系:在控制点(例如B)上记录点,在弹出的对话框中选择“控制点”选项,然后在右侧的详细中添加当地控制点(例如BGC),选择控制 点类型为当地XYH,确认后输入相应的控制点坐标,再确认即可以看到相应(如下图建立B与BGC)的对应关系: 添加已知点 (5)采集结束后,如果开始时未知七参数,同上求解出七参数(或者关闭七参数,但是求解转换参数以后将不得对七参数进行修改,否则需要重新求解转换参数),然后更新数据; 记录 (6)然后在求解转换参数窗口中使用“文件”-“提取当前记录”,通过此方法建立一组起算数据;如果您的操作获得的起算数据为空,可能是您在添加控制点时未指定类型为当地XYH,此时需要进入“控制点库”修改相应的控制点的类型为当地XYH后重试; 控制点 (7)通过“解算”后可以得到一组“转换参数”,并且可以看见在此参数下各个已知点的残差; (8)手动筛选精度较高的已知点作为新的起算数据,然后重新“解算”; (9)最终获得最佳“转换参数”,退出求解转换参数窗口并更新数据,就可以获得等待采集的碎部点经过“转换参数”改正的工程坐标; (10)求解转换参数时需要注意,已知点之间距离不得过近,建议大于500米,请注意尤其不要有重复的起算数据;另外如果获得的比例参数小于0.97或者大于1.03,则您的起算数据很可能有错误,请检查您之前的操作。 二.计算高程拟合参数 使用菜单【辅助】-【计算】-【高程拟合参数】,进入“计算高程拟合参数”视图: 高程拟合参数 ■“解算”按钮(按“2”键):计算转换参数 ■“切换”按钮(按“1”键):控制该点是否参与求参数;先选择点,再执行该功能。如果点前打勾,则该点参与求参数;如果点前打叉,则该点不参与求参数。 ★ 判断该点是否要参与求参数条件: 先使所有的点参与求参数解算;再看各个点的残差,若残差大,则该点不参与求参数 ■“结果”按钮(按“6”键):弹出“拟合参数设置”对话框,查看求出的拟合参数 ■“应用”按钮(按“4”键):启用高程拟合参数 ■ “加点”按钮(按“3”键):弹出“添加计算高程拟合参数的点”的对话框,添加点 ■“编辑”按钮(按“5”键):如果点的高程有问题,选择该点,执行改功能,弹出“编辑”对话框,修改该点高程 ■ 解算结束后,按“ESC”键退出“计算高程拟合参数”对话框,随后弹出“是否更新采集数据”对话框,若要更新,选择“YES”,若数据量很大,可以选择“NO”,在数据导出前,执行菜单【文件】-【数据更新】即可。 ■ 参与计算高程拟合参数的点,可以使用【辅助】-【计算】-【七参数】或【转换参数】中的“文件”按钮里的“添加到水准点库”的方法。如下图: 图7-12水准点库 注意:X、Y为经过各参数转换后的工程坐标,即工程要求的最终坐标;H为手簿采集的最初高程值。 注:在增加或减少参数计算点后,转换参数和高程拟合参数必须重新计算,在重新计算前,必须将原转换参数和高程拟合参数都关闭,将记录点库的坐标恢复到最初阶段。在转换参数和高程拟合参数求解完后,就可以进行放样工作了。下面主要介绍的是点放样。其他放样可参考详细说明书。 9.点放样 A.放样坐标准备:放样点坐标可以在现场逐点输入放样,也可事先输好坐标。而实际操作以后一种方式为主。放样点坐标可以用【查看】→【坐标库】→【放样点坐标库】或在“导航视图”界面下直接按“G”键,进入放样点库,进行放样点坐标的添加、删除、编辑等。 ■“添加”按钮:添加放样点;执行该功能,弹出“添加放样点”对话框,根据对话框添加放样点 ■“删除”按钮:先选择要删除的点,再执行该功能,删除该点 ■“编辑”按钮:先选择要编辑的点,再执行该功能,弹出“放样点设置”对话框进行编辑该点 ■“高级”按钮:执行该功能,弹出下拉菜单 ●【新建点库文件】:新建一个点放样库文件 ●【打开点库文件】:打开一个点放样库文件 ●【点库文件另存为】:点放样库文件改名存盘 ●【放样选中点】:在放样库文件中选中一点,执行该功能,界面退到导航视图(主视图)放样该点 ●【查找放样点】:执行该功能,弹出“查找”对话框,在对话框里输入名称,回车,视点自动跳到该点的当前位置 也可以以以下文件(*.tsk)的格式导入手簿,然后在放样点库中用“高级”按钮\【打开点库文件】打开此文件进行放样。 [VER 1.03(*.tsk)] (注:此行为文件头,必须在第一行输入) name1, 2560217.015, 432138.098, 73.580 name2, 2560317.015, 432238.098, 73.580 name3, 2560217.015, 432138.098, 73.580 格式说明: 放样点名,工程X,工程Y,工程H B.打开放样工作模式:使用菜单【工作】→【点放样】,进入点放样方式的选择界面: 选择一种放样方式,按“ENT” C.在导航视图(主视图)下,双击【Enter】键,弹出“图形菜单”,选择“放样正向”中的“正北” D.打开放样指示:在“导航视图”界面下直接按“P”打开“选项[P]”功能键,按“5”选择“[5]放样指示” 屏幕下方出现放样点偏差指示信息(注:若转换参数中有旋转角,则指示信息中的东南西北也应作相应角度的旋转) 放样时,移动GPS,使其偏离放样点的南/北距、东/西距在其误差范围内(在仪器标称精度内或工作要求精度内),最小值为1~2cm,该位置即为放样点位置。注:放样的同时仍可作碎部采集。 E.放样过程中,按下面数字键,则分别执行不同功能: ■ 按“1”键:放样上一点 ■ 按“2”键:放样指定点;随后弹出“选择放样点”对话框,根据需要用左、右键选择“选择方式”,再输入编号(限于自动生成的整点桩或者文件放样)或里程(限于线段/线路放样)回车确认放样该点。 ■ 按“3”键:放样下一点 ■ 按“4”键:在文件放样过程中,插入新点放样。 簿里的“我的电脑\IPSM\HD POWER”文件夹下即可。
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